Виды сошников применяемые при посеве зерновых

Обновлено: 05.07.2024

В общем комплексе сельскохозяйственных машин сеялки за­нимают одно из ведущих мест и, несмотря, казалось бы, на их историческую давность и идентичность назначения (внести семе­на в почву), отличаются значительным многообразием конструк­ций и названий. Это объясняется, прежде всего, наличием боль­шого количества сельскохозяйственных культур с резко разли­чающимися свойствами семян, недостаточным использованием модульного принципа проектирования и, наконец, отсутствием четкой классификации как способов посева, так и самих посев­ных машин.

Со времен академика В. П. Горячкина, положившего начало систематизации сеялок, разработано и опубликовано более де­сятка классификаций посевных машин, в основу которых поло­жены самые различные признаки: способ посева, назначение, тип высевающего аппарата, способ агрегатирования, конструк­ция и род двигателя, вид высеваемых семян и другие. В боль­шинстве из них классифицирующие признаки трактуются по-раз­ному, в результате чего одни и те же сеялки имеют разные на­звания и наоборот, сеялкам, по многим признакам отличающим­ся друг от друга, дается одно и то же название. Так, в работах [161, 260, 289, 414, 422] сеялки гнездовые, квадратно-гнездовые, пунктирные и т. п. объединены по способу посева, в то время как А. Н. Карпенко [219] и А. Н. Семеновым [420] в общей классификации они отнесены к группе специальных, а в трудах Г. М. Бузенкова [90] и других литературных источниках [85, 451] они группируются по технологическому признаку и назва­ны пропашными. В классификации И. С. Терещенко [4М] в груп­пу сеялок, объединенных по признаку размещения семян на поле, отнесены прессовые и бороздковые, т. е. сеялки, отличительными особенностями которых являются принцип работы бороздообразующих устройств и назначение.

Существенным недостатком классификации посевных машин по конструктивным особенностям (по типам) высевающих аппаратов [216] является то, что она не в полной мере объединяет современные сеялки по тем общим признакам, которыми они обладают. Кроме того, наличие значительного количества высевающих аппаратов, отличающихся как по конструктивному оформлению, так и принципу работы, делает эту классификацию громоздкой и мало полезной при разработке новых посевных машин.

Отсутствие единства в вопросах систематизации посевных ма­шин обусловило необходимость в разработке такой классифика­ции посевных машин и их основных рабочих органов, которая бы учитывала научно-технические достижения последних лет и ока­зала существенную помощь конструкторам при разработке но­вых, более совершенных сеялок, отвечающих современным тре­бованиям сельскохозяйственного производства.

В основу предлагаемой общей единой классификации посев­ных машин (рис. 2.1) положен технологический принцип, объеди­няющий три основных разделительных признака: высеваемая культура, вид размещения семян на засеваемом поле и способ агрегатирования.

По роду высеваемой культуры все посевные машины с учетом Государственных стандартов СССР [137, 138, 139, 141, 142] мо­гут быть разделены на зерновые (для высева злаковых культур), кукурузные, свекловичные, хлопковые, овощные, бахчевые, льня­ные, лесные и комбинированные (зернотравяные, зернобобовые, рисозерновые, зернольняные и др.). Само название сеялок в дан­ном случае учитывает уже и их назначение. Некоторые из пере­численных сеялок оборудуются приспособлениями для внесения минеральных удобрений, которые не являются их составной частью. Сеялки, у которых эти приспособления представляют вме­сте с ней единую конструкцию, относятся к комбинированным машинам.

По виду размещения семян на засеваемом поле сеялки могут быть разделены на обычные рядовые, узкорядные, односемянные (пунктирные), гнездовые, квадратно-гнездовые и сплошного сева (безрядковые, или, как принято их называть, разбросные). Неко­торые из них в зависимости от конструкции высевающего аппара­та и сошниковой группы могут обеспечивать различные виды раз­мещения семян.

По способу агрегатирования с энергетическими средствами посевные машины подразделяются на прицепные, навесные и на­вешиваемые (монтируемые). Последние в большинстве случаев агрегатируются с самоходными шасси или являются неотъемлемой частью посевных комбинированных агрегатов.

Зерновые, комбинированные, а также кукурузные и некоторые другие сеялки первых моделей являются прицепными и агрегати­руются с тракторами 14-20 кН. Сеялки для высева пропашных культур, в том числе и кукурузы, последних лет разработки, как правило, навесные с использованием трехточечной навески или специальных устройств (сцепок), обеспечивающих одновременное агрегатирование двух и более сеялок.

Современные овощные сеялки в общей классификации посев­ных машин относятся к группе рядовых и по виду размещения семян подразделяются на обычные рядовые, пунктирные (односе­мянные) и гнездовые.

Для полосового (широкополосного) и узкострочного посева семян овощных культур используют обычно рядовые сеялки, обо­рудованные специальными сошниковыми системами (широкопо­лосными или узкострочными сошниками, специальными загортачами и прикатывающими катками).

Овощные пунктирные сеялки с пневматическими высевающими аппаратами последних моделей, как правило, используются и для гнездового посева. Все овощные сеялки, за исключением навеши­ваемых на самоходное шасси, навесные на тракторы класса 14—20 кН.

Для сплошного посева семян овощных культур (овощной го­рох и др.) применяют зерновые узкорядные сеялки с приспособле­ниями для послепосевного прикатывания почвы. В некоторых случаях прикатывание осуществляется как самостоятельная опе­рация.

Отдельную группу овощных сеялок представляют гидравличе­ские и сеялки для укладки и заделки в почву семян, помещенных во влагорастворимую ленту, таблетки или брикеты, а также пар- никово-тепличные и для посева лука-севка. Первые ввиду слож­ности конструкций и низкой надежности технологического процес­са, а вторые из-за трудности закладки семян в ленту и таблет­ки широкого распространения не получили и пока остались на стадии экспериментирования.

Овощные парниково-тепличные сеялки, в отличие от полевых, могут быть разделены на ручные, самоходные, навесные и полуна­весные.

Ручные сеялки в процессе работы перемещаются сеяльщиком, а самоходные — с помощью электрического привода или двига­теля внутреннего сгорания. Навесные агрегатируются с малогаба­ритными тракторами и самоходными (мостовыми) шасси, полу­навесные — с мотоблоками или электрофрезами.

Самоходные и полунавесные сеялки управляются рядом иду­щим оператором, навесные — трактористом.

Ручные сеялки имеют небольшую ширину захвата и исполь­зуются в парниках и теплицах; самоходные, навесные и полуна­весные — на посеве в пленочных рассадных теплицах.

Сеялки для посева лука-севка по виду размещения посевного материала могут быть разделены на обычные рядовые (неупоря­доченное распределение севка в ряду) и пунктирные -(односевковые).

Последние модели сеялок для посева лука-севка, как прави­ло, навесные с использованием трехточечной навесной системы.

Высевающие аппараты

Высевающий аппарат — один из наиболее важных рабочих органов сеялки. Он служит для отбора из общей массы определен­ного количества семян и формирования исходного потока их с заданными параметрами. Поэтому достоинства и недостатки сея­лок, относительно качества распределения семян в ряду и в целом на засеянном поле, главным образом определяются работой высе­вающих аппаратов.

К настоящему времени в литературе опубликовано несколько классификаций высевающих аппаратов сеялок вообще [90, 437] и овощных в частности [408, 412]. Однако многие из них за дав­ностью не в полной мере отражают особенности конструкций, созданных в последние годы, другие не согласуются между собой по классифицирующим признакам, что, естественно, вносит опре­деленные трудности при анализе существующих и разработке но­вых конструкций.

Из классификаций высевающих аппаратов овощных сеялок, разработанных к настоящему времени, наибольший интерес пред­ставляет предложенная А. М. Рузаевой и И. К. Смирновым [412]. В этой классификации в качестве разделительного признака при­няты принцип действия аппаратов и конструктивное оформление их высевающих устройств, что придало ей более универсальный характер с возможностью охвата как существующих, так и вновь создаваемых моделей. Однако она разработана применительно только к овощным сеялкам точного высева и не включает ряд конструкций высевающих аппаратов иных принципов работы.

На рис. 2.2 показана структурная схема классификации высе­вающих аппаратов овощных сеялок, в которой, насколько это нам удалось, учтены положительные и устранены отрицательные сто­роны существующих классификаций.

По принципу действия (захвата семян) высевающие аппараты современных овощных сеялок могут быть разделены на механиче­ские, пневматические, пневмомеханические и гидравлические.

Механические аппараты по конструктивному выполнению и принципу действия основного рабочего органа, осуществляющего отбор семян их общей массы и создающего семенной поток, можно разделить на катушечные, чашечные (внутриреберчатые), шнековые, вибрационные, центробежные, ложечные, ячеистые и аппара­ты для укладки семенной влагорастворимой ленты.

Катушечные аппараты подразделяются на желобчатые, штиф­товые и канавочные. На последних моделях овощных сеялок с катушечными высевающими аппаратами используются желобча­тые катушки как с постоянными, так и с переменными геометри­ческими параметрами желобков.

Ячеистые высевающие аппараты по расположению ячеек на подвижных частях делятся на дисковые, ленточные, шиберные и барабанно-штоковые. В аппаратах ленточного типа ячейки выполняются на поверхности перемещаемой бесконечной ленты и могут быть сквозными или глухими, в дисковых — на вращающейся ци­линдрической или торцевой поверхностях, в шиберных — на пла­стинах, совершающих возвратно-поступательное движение. В лен­точных аппаратах используются как одна, так и две бесконечные ленты. В двухленточном аппарате захват семян осуществляется совпадающими между собой полусферическими ячейками в мо­мент соприкосновения рабочих ветвей лент, а выброс — в момент расхождения.

Дисковые аппараты по расположению высевных устройств (дисков) подразделяются на аппараты с горизонтальной, верти­кальной и наклонной осью вращения.

Все механические аппараты, за исключением ячеистых, ложеч­ных, барабанно-штоковых и для укладки влагорастворимой семен­ной ленты, используются в овощных сеялках для обычного рядо­вого посева; последние, как правило, в сеялках пунктирного и гнездового размещения семян.

Из ячеистых аппаратов большей популярностью пользуются: в странах Западной Европы и США — дисковые с горизонтальной осью вращения, в Скандинавских странах и Англии — ленточные. Ложечные аппараты больше всего применяются у себя на роди­не — в Швеции, а также в некоторых западноевропейских стра­нах.

Внутриреберчатые, вибрационные, шнековые, центробежные, барабанно-щтоковые аппараты и устройства для укладки влаго­растворимой лeнtы не нашли широкого применения: одни — ввиду сложности и высокой стоимости конструкций, другие — вследствие низкого качества посева.

Пневматические высевающие аппараты по конструктивному оформлению высевающих устройств могут быть разделены на дисковые, барабанные, пальцевые (штоковые) и аппараты без подвижных частей, работающие как на вакуумном принципе, так и на принципе нагнетания воздуха в семенную камеру. В обоих случаях семена прижимаются к отверстиям (ячейкам) вы­севающих устройств воздушной струей, удерживаются и пере­носятся ею до места сброса. Сбрасывание семян обычно осуще­ствляется путем прекращения подачи воздуха (экранирования) или механическими сбрасывателями.

Дисковые пневматические аппараты, так же как и дисковые механические, подразделяются на аппараты с горизонтальной и вертикальной осью вращения. Присасывающие отверстия у них выполняются на торцевых поверхностях дисков, соприкасающих­ся с одной стороны с воздушной камерой, с другой — с семен­ным материалом, находящимся в соответствующих емкостях (бун­керах). Наибольшее распространение за рубежом получили аппа­раты с горизонтальной осью вращения, расположенной перпен­дикулярно направлению движения. Они проще по конструкции, обладают достаточно высокой надежностью технологического процесса и, что не менее важно, по своим габаритам хорошо впи­сываются в общую компоновку сеялки.

Щелевые пневматические аппараты являются некоторой раз­новидностью дисковых и барабанных, так как присасывающие щели в них представляют собой зазоры между дисками или ба­рабанами, насаженными на одну, как правило, горизонтальную ось. Большинство из них не обеспечивает точного посева, но создает достаточно равномерную плотность потока семян, что выгодно отличает их от механических аппаратов обычного рядо­вого посева.

В зависимости от места подачи семян к присасывающим от­верстиям барабанные пневматические аппараты можно разделить на два типа: аппараты с подачей на внешнюю поверхность бара­бана и аппараты с подачей семян в его внутреннюю полость. Этот разделительный признак является весьма существенным, так как он определяет конструктивные особенности многих частей аппарата и, в частности, ем;

Например, перед дисковыми сошниками могут устанавли­ваться (хотя и необязатель­но) режущие диски для сре­зания пожнивных остатков. Кроме того, конструкция некоторых сеялок позволяет перераспределять часть веса трактора (с помощью специ­ального сцепного устрой­ства) на раму сеялки и, соот­ветственно, на режущие диски для обеспечения их более глубокого проникнове­ния в почву.

Некоторые No-till-сеялки не снабжены режущими диска­ми (рис. 2-А, 2-Д), поэтому дисковые сошники на них выполняют функцию не только высева семян, но и разрезания пожнивных остатков. На некоторых сеялках установлены двой­ные дисковые сошники без режущих дисков, смещен­ные относительно друг друга (рис. 2-С, 2-Е). У таких дисковых сошников ведущий диск (обычно он выступает вперед на 0,5-1,0 дюйм) разрезает пожнив­ные остатки, а ведомый прорезает в земле борозду для семян.

Существуют также сеялки, на которых установлены не двой­ные, а одиночные дисковые сошники, состоящие из одно­го диска большого диаметра, при этом диск наклонен под небольшим углом к поверхности почвы. Подобная кон­струкция обеспечивает эффективное проникновение сошников в почву при мень­шем весе сеялки, при этом обработка почвы проводится более точно, аккуратно и с минимальным нарушением верхнего слоя почвы.

Рис. 1. В верхней части рисунка изображены наиболее часто применяемые типы режущих дисков, в нижней части – различные типы прикатывающих колес. К числу наиболее часто применяемых типов прикатывающих колес относятся:

A) прикатывающее колесо шириной 1 дюйм, оказывающее давление прямо на семена на дне борозды;

B) прикатывающее колесо шириной 2 дюйма, оказывающее давление прямо на семена на дне борозды и устанавливающее при этом глубину заделки (расстояние между семенами и поверхностью почвы над ними), проезжая по краям борозды;

C) широкое прикатывающее колесо, устанавливающее глубину заделки, но не оказывающее прямого давления на зерно;

D) широкое прикатывающее колесо с двумя ребордами, оказывающее давление по обеим сторонам борозды, обеспечивая одновременно прикатывание семян и установку глубины;

E) широкое прикатывающее колесо с одной центральной ребордой, оказывающее давление на борозду и одновременно обеспечивающее установку глубины;

F) два прижимных колеса, расположенные под углом к друг другу, которые закрывают и прикатывают борозду, обеспечивая тем самым плотный контакт семян с почвой;

G) узкое стальное прикатывающее колесо, оказывающее давление непосредственно на семена; однако это колесо не способно изгибаться, что позволило бы ему освобождаться от налипающей почвы

Вес и давление сеялки

Каждый дисковый сошник должен оказывать достаточ­но сильное давление на почву. Кроме того, на каждом сошнике должен быть уста­новлен индивидуальный механизм регулировки рабо­чей глубины. Эти особеннос­ти конструкции сошника позволяют ему независимо перемещаться вертикально относительно корпуса сеялки и обеспечивают поддержание одинаковой рабочей глубины сошников во всех рядах сеял­ки независимо от рельефа почвы.

Для обеспечения заглубления на требуемую рабочую глу­бину нагрузка на одну высе­вающую секцию No-till-сеялки может достигать 500 фунтов в зависимости от типа сошника, ширины режущего диска, структуры и состояния почвы. Установленный на каждой высевающей секции пру­жинный механизм должен быть способен передавать достаточную весовую нагруз­ку с рамы сеялки на все эле­менты высевающей секции (опорно-двигательные коле­са, дисковые сошники, устройства контроля глуби­ны высева и прикатывающие колеса), чтобы обеспечивать их плотное соприкосновение с почвой.

Поэтому необходимость обе­спечения достаточно высо­кой нагрузки на каждую высевающую секцию очень часто становится серьезной проблемой для владельцев No-till-сеялок. Так, сеялка с шириной междурядий 7,5 дюйма имеет в 4 раза больше высевающих секций (на одну и ту же единицу ширины), чем сеялка с шириной меж­дурядий 30 дюймов. Следовательно, для обеспече­ния одинакового давления на каждую высевающую сек­цию общий вес сеялки с шириной междурядий 7,5 дюйма должен быть в 4 раза больше, чем вес сеялки с шириной междурядий 30 дюймов. Еще один пример: 6-рядная сеялка с шириной междурядий 30 дюймов должна иметь вес более 3000 фунтов (6 рядов x 500 фун­тов) только для того, чтобы обеспечивать нормальный процесс резки пожнивных остатков и заглубления сошника в почву. В то время как сеялка с такой же рабочей шириной, но с шириной междурядий 7,5 дюйма будет иметь уже 24 дисковых сошника. Это означает, что для обеспечения эффектив­ного разрезания пожнивных остатков и надлежащего заглубления в почву вес сеял­ки должен составлять 12000 фунтов. Вопрос обеспечения необходимого веса сеялки действительно важен, так как в некоторых случаях при недостаточном весе сеялки пружинный механизм может просто приподнимать опор­но-двигательное колесо над поверхностью почвы. В настоящее время некоторые производители устанавлива­ют на опорно-двигательное колесо специальный пру­жинный механизм, призван­ный обеспечить плотное прилегание опорно-двига­тельного колеса к поверхно­сти почвы, но даже в этом случае общий вес самой сеялки должен быть доста­точно велик.

Высевающие аппараты

К числу наиболее важных технических характеристик, которые должен учитывать фермер при выборе No-till-сеялки, относится тип высе­вающего аппарата. Особенности конструкции высевающих аппаратов силь­но влияют на такие параме­тры будущего урожая, как уровень всхожести и равно­мерность всходов. Например, применение обычных катушечных высе­вающих аппаратов часто приводит к неравномерно­му высеву и образованию больших промежутков между растениями. Как известно, для устранения этого недостатка фермерам часто приходится увеличи­вать норму высева на 10-20% от первоначально запланированной. Поэтому в последнее время фермеры все больше начинают обра­щать внимание на высеваю­щие аппараты индивиду­ального высева, близкие по конструкции к высеваю­щим аппаратам точного высева (рис. 3). Эти высева­ющие аппараты обеспечи­вают равномерность высе­ва, уменьшение посевных затрат (в связи с отсутстви­ем необходимости повтор­ного сева) и снижение неравномерности высева. Результаты исследований показывают, что обычные катушечные высевающие аппараты на осевом валу с изменяемым интервалом высева не отличаются высо­кой точностью. На осевой вал катушечного высеваю­щего аппарата обычно надевается крышка. Из кор­пуса катушечного высеваю­щего аппарата семена поступают в семяпровод через выпускной клапан. Результаты исследований свидетельствуют о том, что даже обычные операции сеялки и катушечного высе­вающего аппарата (смена скорости вращения осевого вала, смена скорости движе­ния сеялки и степень открытия выпускного кла­пана) значительно влияют на норму высева и равно­мерность посева. Причем равномерность всходов ухудшается с увеличением размера семян. Ведь, как известно, от обычных кату­шечных высевающих аппа­ратов не требуется высокой точности высева, так как семена мелких размеров (которые высеваются дан­ным типом высевающего аппарата) компенсируют вероятную неравномер­ность их высева своим сравнительно большим количеством.

Рис. 2. Схемы наиболее часто применяемых типов высевающих механизмов сеялки:

A) однодисковый сошник;

B) однодисковый сошник с установленным впереди режущим диском;

C) двойные диски, установленные со смещением по отношению друг к другу; между дисками расположено выпускное отверстие тукопровода;

D) копирующее колесо, установленное рядом с дисковым сошником для поддержания его рабочей глубины на определенном уровне;

E) прикатывающее колесо, прикрепленное сзади дисковых сошников на одной с ними секции для поддержания их рабочей глубины на определенном уровне

Однако для некоторых сель­хозкультур, например сое­вых бобов, точность высева имеет несколько большее значение, а для таких куль­тур, как, например, кукуру­за, точность высева – одно из главных условий получе­ния высокого урожая. Что касается данного типа высевающих аппаратов, то, действительно, определен­ной точности и равномер­ности высева можно добиться, если обеспечить работу на постоянной рабо­чей скорости и при опреде­ленных нормах высева. Однако равномерность зна­чительно снижается, когда рабочая скорость начинает меняться. Еще одной про­блемой этого типа высеваю­щих аппаратов является то, что они находятся на срав­нительно большом расстоя­нии от поверхности почвы. При прохождении по семяпроводу семена многократ­но ударяются об его вну­тренние стенки, что вызы­вает задержку их передви­жения и, как следствие, зна­чительную неравномер­ность распределения в борозде.

Вышеуказанные недостатки конструкции обычных катушечных высевающих аппаратов побудили инже­неров создать спиральную крышку, высевающие аппа­раты с ременной передачей, а также высевающие аппа­раты, способные обеспечи­вать высев одиночных семян, – высевающие аппа­раты точного высева (кото­рые в настоящее время при­меняются для высева семян кукурузы). Кроме того, инженеры предложили модель сеялки, у которой высевающий аппарат рас­положен гораздо ближе к поверхности почвы, что обеспечило сокращение времени прохождения семян по семяпроводу. В частности, инженеры компании Great Plains Manufacturing (г. Салина, шт. Канзас) разработали новый высевающий аппа­рат (установленный на сеялку Precision Seeding System TM ), обеспечивающий точный высев и сравнитель­но небольшую ширину ряд­ков, что позволяет высевать кукурузу с шириной между­рядий 7,5 дюйма. Кроме того, инженеры этой компа­нии модернизировали сеял­ки рядового посева для узкорядного посева (с шириной междурядий 15 см). Модернизированные сеялки обеспечивают высо­кую равномерность и точ­ность высева как зерновых, так и пропашных культур. Некоторые компании-производители выпускают пропашные сеялки для тех­нологии No-till, которые могут высевать культуры с различной шириной меж­дурядий от 15 до 30 дюй­мов.

В настоящее время высева­ющие аппараты на некото­рых моделях No-till-сеялок установлены высоко к уров­ню почвы, что снижает рав­номерность и точность высева. Поэтому большин­ство компаний-производителей рекоменду­ют владельцам сеялок про­водить статическую провер­ку точности работы высева­ющего аппарата путем про­ворачивания опорно-двигательного колеса. Однако подобная проверка отражает только формаль­ные технические характери­стики высевающих аппара­тов, так как в полевых усло­виях показатели будут, несомненно, несколько иными.

Рис. 3. Высевающий аппарат точного действия на зерновой сеялке. Высевающий аппарат показан с коробкой передач и цепным приводом

Таким образом, после при­обретения сеялки следует провести полевые испыта­ния работы установленных на ней высевающих аппара­тов и проверить соответ­ствие их работы в полевых условиях характеристикам, заявленным в инструкции. Для этого нужно просто вскрыть верхний слой почвы после прохода сеялки и под­считать количество семян на определенную единицу длины, а также измерить интервал между ними. Проверку желательно прове­сти на нескольких бороздах. Следует отметить, что в настоящее время несколько компаний, торгующих семенным материалом (а также несколько торговых фирм, поставляющих на рынок сельскохозяйствен­ную технику), предлагают к продаже специальные стен­довые устройства для тести­рования основных параме­тров работы сеялок и высе­вающих аппаратов. Один из наиболее известный из них -стендовый тестер Meter Max TM , который производит компания Precision Planting TM (г. Тремонт, шт. Иллинойс). Данный тестер определяет не только точ­ность высева, но и предо­ставляет статистические данные о равномерности высева, измеряя этот пара­метр с помощью специаль­ного прибора (в котором семена падают из высеваю­щего аппарата на специаль­ный горизонтально располо­женный движущийся рукав).

специалист по распространению сельскохозяйственных знаний, проектированию биосистем

Дэвид Хольсхаузер,

специалист по распространению сельскохозяйственных знаний в сфере зернобобовых, Сельскохозяйственный исследовательский центр (г. Тайдвотэ)

Роберт Питмен,

Сельскохозяйственный исследовательский центр Восточной Вирджинии (Вирджинский технологический университет)

Каждый рабочий узел сеялки важен. Сошник — чтобы посеять зерно, прикатка — закрыть рядок, высевающий аппарат — распределить семена, бункер — удобно и быстро загрузить посевмат. Есть на сеялках SEMEATO рабочие органы, выполняющие несколько функций — недавно мы писали о дифазном сошнике, который разрезает растительные остатки, высевает зерно и удобрения при посеве узкорядных культур. При посеве широкорядных культур на сеялке устанавливается отдельный туковый сошник, который также разрезает растительные остатки. О нем сегодня пойдет речь.

newland-ru

Мы выбрали такую конструкцию как наиболее универсальную, чтобы подошла под условия большинства хозяйств в Украине и странах СНГ. Прогресс не стоит на месте и площади под технологией Ноу-Тилл увеличиваются с каждым годом. Появляется все больше специалистов в этой системе земледелия, воспользовавшихся нашими знаниями и получивших собственный опыт. Люди, которые работают уже 5-10 лет этой технологии, стали профессионалами и выдвигают все больше требований к посевной техники. Вместе с географией Ноу-Тилл расширяются и условия, в которых работают сеялки SEMEATO. Для различных условий производитель сконструировал/предусмотрел различные конфигурации рабочего органа для внесения удобрений именно для технологии Ноу-Тилл. В этой статье мы делаем обзор возможных вариантов и разбираемся в их назначении.

В публикации о посеве подсолнечника (читать здесь) мы затронули тему — как лучше вносить удобрения? Мы пришли к выводу, что наилучший вариант внесения — это внесение под горизонт посева. Для этого Семеато разработало необходимую конструкцию тукового сошника, а не пошло по пути наименьшего сопротивления, когда удобрения вносятся в междурядье, как делают другие производители. Так появился набор туковых сошников, который мы сегодня рассматриваем.

1

Гильотина

Начнем с хорошо известной гильотины. Эта конструкция запатентована производителем. Лучше всего гильотина работает на среднетяжелых и тяжелых почвах по большому количеству растительных остатков. Диск 20 дюймов разрезает растительные остатки, а нож с тукопроводом углубляется и высевает удобрения. Если гильотина проходит по мягкому грунту, то может разрыхлять рядок, оставляя черную полосу. Такой посев визуально может быть похож на посев по технологии стрип-тилл. Если у Вас нет такой цели — уменьшите давление на рабочий орган и скорость посева.

Если у Вас уплотненные и тяжелые почвы, то лучшим вариантом рабочего органа является диск со смещенным ножом. Эта конфигурация работает даже у фермеров, поля которых затоптаны скотом.

4

Диск со смещенным ножом

Нож, смещенный за диск, может углубиться при любой плотности, но надо учитывать, что по влажной или мягкой почве такой рабочий орган слишком разрыхлит почву.

3

Трехдисковый сошник

Для среднелегких и легких почв рабочий орган для внесения удобрений комплектуют трехдисковым сошником. Если у Вас много растительных остатков, то их разрезает диск впереди, а за ним находится двухдисковый сошник с кондуктором удобрений. Двухдисковый сошник минимально разрыхляет мягкий грунт и кладет удобрения на заданную глубину.

2

Двухдисковый дифазный сошник

Если Вы собрали невысокий урожай предшественника и растительных остатков на поле немного — для таких условий предусмотрен вариант двухдискового дифазного сошника без режущего элемента впереди. Такой рабочий орган минимально нарушает легкую почву с малым количеством растительных остатков.

5

Монодиск

Иногда сельхозпроизводителю не нужно вносить удобрения сеялкой, если он их вносит другим способом. Тогда сеялка комплектуется монодиском, который разрезает растительные остатки и готовит рядок для прохода сошника, разрыхляя при этом почву. Если растительных остатков немного, а почва легкая, то сошник выполнит посев и без монодиска. Но если он есть, то при проходе забирает часть нагрузки с сошника и предупреждает его заблаговременный износ.

Итак, подводим итоги:

ramka-ru

Указывайте при покупке сеялки тот вариант рабочего органа, который наиболее соответствует Вашим условиям!

Желаем Вам делать правильный выбор и получать хорошие урожаи!

Понравился материал?
Не забудьте поделиться с друзьями, нажав на кнопку вашей социальной сети
[easy-social-share] и подписаться на новые публикации, внизу страницы..






Основные преимущества анкерного сошника:

- простота и высокая надежность в эксплуатации;
- выравнивает поверхность поля;
- позволяет семенам ложиться на плотное семенное ложе, при этом пожнивные остатки не вдавливаются в борозду;
- даёт возможность вносить большее количество удобрения под горизонт высева семян при посеве.

Таким образом, стерневая сеялка с анкерными сошниками больше подходит для посева в условиях тяжелых почв и влажного холодного климата. Такая сеялка используется для посева практически всех культур, в том числе зерновых, мелкосеменных, технических (фото 5).


Двухдисковый тип сошника
Дисковые типы сошников (аналогично анкерным) могут сеять на полях с традиционной технологией обработки почвы, а также минимальной и нулевой.
Если говорить о технологии No-Till, то стоит отметить, что двухдисковый тип сошника хорошо сеет в пожнивные остатки благодаря сочетанию конструкции сошника и индивидуального прижимного гидроцилиндра на каждый сошник, который позволяет регулировать давление на почву во время посева в зависимости от разных условий посева (фото 6).


Основные преимущества двухдискового сошника:

- копирует рельеф поля;
- минимально нарушает поверхность почвы;
- сеет в большое количество пожнивных остатков;
- не требует большого тягового усилия.

Однодисковый тип сошника
Однодисковый тип сошника эффективно работает по большому количеству пожнивных остатков благодаря большему диаметру разрезающего диска и угла вхождения в почву. Монодиск формирует U-образную борозду для внесения семян и удобрений, минимально сдвигая почвенный слой. Разрезающий диск укомплектован прижимным механизмом, обеспечивающим постоянное его очищение от пожнивных остатков при посеве. А наличие специального прижимного устройства обеспечивает плотный контакт семени с почвой.
Конструкция сошника позволяет одинаково эффективно работать при традиционной технологии, минимальной и нулевой (фото 7).


Основные преимущества однодискового сошника:

- сеет в большое количество пожнивных остатков;
- сеет во влажную почву;
- точно копирует рельеф почвы;
- высевает различные культуры: зернобобовые, пропашные, мелкосеменные.

Дисковые типы сошника используются для посева в основном зерновых и мелкосеменных культур. Стерневые сеялки больше подходят для засушливого климата и легких или средних почв.

Дисково-анкерный тип сошника
Дисково-анкерный тип сошника является отличным решением для организаций, которые уже имеют некоторый опыт работы по технологии No-Till.
Этот тип сошника – единственная известная форма рабочего органа сеялки, формирующая Т-образную борозду. При посеве удобрения и семена располагаются отдельно друг от друга. Сошник способен отрывать пласт дерна без значительного нарушения его структуры (фото 8).


Основные преимущества дисково-анкерного сошника:

- раздельное внесение семян и удобрений;
- копирует рельеф поля;
- минимально нарушает поверхность почвы;
- посев в большое количество пожнивных остатков;
- работает по тяжелым, уплотненным почвам (уплотненные поля после люцерны, залежные земли);
- равномерно распределяет семена;
- создает плотный контакт с почвой;
- самостоятельно закрывает борозду;
- нет проблем с высыханием борозды;
- нет проблем с вдавливанием растительных остатков.

Читайте также: